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眼科学/眼部解剖

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人眼示意图。

人眼结构完全是为了将光线聚焦到视网膜上。光线在到达视网膜之前穿过眼睛的所有单个组件都是透明的,最大限度地减少了光线的衰减。角膜和晶状体有助于会聚光线,使其聚焦在视网膜上。这种光线会导致视网膜光敏细胞发生化学变化,其产物会触发神经冲动,这些神经冲动会传到大脑。

光线从外部介质(如空气或水)进入眼睛,穿过角膜,进入两种房水的第一个房水。大部分光线折射发生在角膜,角膜具有固定的曲率。第一房水是透明的物质,它将角膜连接到眼睛的晶状体,有助于维持角膜的凸形(对晶状体处的光线会聚是必需的),并为角膜内皮提供营养。虹膜位于晶状体和第一房水之间,是肌肉纤维的彩色环。光线必须首先穿过虹膜的中心,即瞳孔。瞳孔的大小通过环形肌和放射状肌主动调节,以保持进入眼睛的光线水平相对恒定。进入的光线过多会损害视网膜;光线太少会使视力变得困难。晶状体位于虹膜后方,是一个凸起的弹性盘,它通过第二房水将光线聚焦到视网膜上。

人眼图解。请注意,并非所有眼睛的解剖结构都与人眼相同。

为了清楚地看到远处的物体,环状排列的睫状肌会拉动晶状体,使其变平。如果没有肌肉拉动它,晶状体将弹回更厚、更凸起的形状。随着年龄的增长,人类逐渐失去这种灵活性,导致无法聚焦在附近的物体上,这被称为老视。其他折射误差是由于角膜和晶状体的形状以及眼球的长度造成的。这些包括近视、远视和散光。

在晶状体另一侧是第二房水,即玻璃体,它在所有侧面都被包围:晶状体、睫状体、悬韧带和视网膜。它让光线通过而不发生折射,有助于维持眼球的形状,并悬挂着精密的晶状体。

来自远处物体单一点的光线和来自近处物体单一点的光线被聚焦在一起。

眼球壁由三层或三层膜组成。最外层是巩膜,它赋予眼睛大部分白色。它由致密的结缔组织组成,其中充满蛋白质胶原蛋白,以保护眼睛的内部成分并保持其形状。在巩膜的内侧是脉络膜,它包含为视网膜细胞提供必要氧气并清除呼吸废物的血管。在眼睛内部,只有巩膜和睫状肌含有血管。脉络膜使眼睛内部呈深色,这可以防止眼睛内部发生干扰性反射。眼睛最内层是视网膜,包含光敏的杆状细胞和锥状细胞以及神经元。

为了最大限度地提高视力和光线吸收,视网膜是一个相对光滑(但弯曲的)层。它确实有两个不同的点;中央凹和视盘。中央凹是视网膜上直接与晶状体相对的一个凹陷,其中密集地排列着锥状细胞。它在很大程度上负责人类的色觉,并使人们能够获得高视敏度,例如阅读时所必需的视敏度。视盘,有时被称为解剖盲点,是视网膜上视神经穿透视网膜以连接其内部神经细胞的点。在这个点上根本不存在光敏细胞,因此它是“盲点”。

在一些动物中,视网膜包含一个反射层(虹彩),它会增加每个光敏细胞感知的光量,使动物能够在低光条件下看得更清楚。

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